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公开(公告)号:CN115492817B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202211293135.2
申请日:2022-10-21
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及加载缸技术领域,具体涉及一种有效行程可调节的加载缸及其控制方法,包括加载缸体,在加载缸体内部设有加载活塞;在所述加载活塞的后端设有调节装置,所述调节装置包括调节活塞,通过改变所述调节活塞的位置,实现所述加载活塞的位置限制,及改变了所述加载活塞杆的有效行程;本发明的有益效果:能够有效的调节加载活塞杆的有效行程,避免了一个加载缸难以完成多种不同行程需求的试验,也可通过控制加载缸的有效行程,有效避免能量过大而彻底压坏试件、以及刚性冲击等情况;有利于实现大载荷加载,同时还可避免刚性冲击时对加载缸的损坏,实现对冲击缸的过载保护;能够互不干扰的实现静载加载、动载加载以及静动组合加载等试验需求。
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公开(公告)号:CN118068414A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410125945.X
申请日:2024-01-30
Applicant: 辽宁大学
IPC: G01V1/28 , G06N3/0464 , G06N3/006 , G06F18/15 , G06F18/2131 , G06F18/25 , G01V1/30 , G01V1/01 , G06N3/048
Abstract: 一种RFM网络的矿震预测方法,其步骤为:1)将原始矿震数据按照7:3的比例划分训练集和测试集;2)使用改进的人工兔优化算法IARO对训练集所需的VMD的模态分量个数K和惩罚因子α这两个参数进行寻优;3)对训练集的矿震数据进行VMD分解:在得到步骤2)中的最优的K和α的组合后,使用VMD对矿震时间序列进行分解,分解后的数据包含多个规律性较强的IMF分量;4)将步骤3)分解后的数据输入到RFM网络中进行训练;5)再次使用IARO对测试集的数据进行参数寻优并进行VMD分解,将分解后的数据输入到训练好的模型之中进行测试,得到矿震预测结果。本发明通过上述方法,提供了一种能够提高矿震预测的准确性和可靠性的RFM网络的矿震预测方法。
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公开(公告)号:CN117970426A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410131518.2
申请日:2024-01-30
Applicant: 辽宁大学
IPC: G01V1/01 , G01V1/28 , G06N3/0464 , G06F18/25 , G06F18/15 , G06F18/213 , G06F18/24 , G06F18/27 , G06F123/02
Abstract: 一种序列分解和多尺度联合模型的矿震预测方法,步骤为:1)对矿震事件数据预处理;2)对矿震数据使用自适应噪声完备集合经验模态分解方法进行分解;3)分析分解之后每一个子序列的游走程度并进行划分;4)对分解之后的矿震数据进行处理,缓解矿震序列的分布偏移;5)将矿震数据通过多尺度模型进行训练和测试,并保存最好的模型;6)保存预测的矿震事件的详细信息:加载已经训练好的模型,读取数据并对未来数据进行预测并保存在文件里。本发明通过上述方法,提供了一种具有较高的准确性和可靠性的矿震预测方法。
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公开(公告)号:CN117803426A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311846819.5
申请日:2023-12-29
Abstract: 一种超低冲击能指数的预折纹钢带吸能装置及其加工方法,装置包括上夹板、预折纹钢带吸能构件及下夹板,预折纹钢带吸能构件包括预折纹钢带和多孔吸能块;预折纹钢带整体采用回曲式构型,多孔吸能块均匀分布在预折纹钢带的回曲空间内。加工方法为:利用钢带预折纹成型装置将直钢带预制成直列式方波曲线构型,随后焊接制作预折纹钢带,将制作好的预折纹钢带焊接到下夹板上,装入多孔吸能块后,再焊接上夹板。在轴向压溃过程中,能够依照预想趋势发展变形,可稳定提供恒定支撑力,具有吸收能量效率高的特点,并且预折纹钢带吸能装置位于液压支架底端外部,在冲击地压发生后,无需更换液压立柱,只需单独更换预折纹钢带吸能装置即可,降低了支护成本。
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公开(公告)号:CN117556699A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311510732.0
申请日:2023-11-14
Applicant: 辽宁工程技术大学 , 中国中煤能源股份有限公司 , 辽宁大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/23 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F119/14 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了一种液压支架疲劳剩余寿命预测方法;首先利用Solidworks软件建立液压支架系统的整体仿真模型,并采用ABAQUS有限元分析获得液压支架在整体均布受载、中部集中受载、两端集中受载、扭转受载和单侧受载的五种工况下的最大受力点;然后利用MATLAB构建数字孪生模型;将通过ABAQUS有限元分析得到的数据集划分为训练集与测试集,通过PSO‑GRNN神经网络对得到的训练集进行训练,完成训练后利用测试集进行测试评估,以确定液压支架整体应力的预测模型;最后根据神经网络预测的应力值,采用断裂力学法对超前液压支架进行疲劳剩余寿命的计算,以此来实现对超前液压支架整体疲劳剩余寿命的准确预测。
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公开(公告)号:CN117552825A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311510737.3
申请日:2023-11-14
Applicant: 中国中煤能源股份有限公司 , 辽宁工程技术大学 , 辽宁大学
Abstract: 本发明公开一种液压支架顶梁压力和姿态实时监测系统及方法,所述系统包括:感知模块、通讯模块、仿真模块、数据处理模块、可视化模块;所述感知模块获取单元式超前液压支架顶梁的压力和姿态数据并利用通讯模块将其传输至数据处理模块;所述仿真模块对单元式超前液压支架顶梁进行网格化,并在仿真软件中建立有限元模型进行大量仿真实验,以此为基础建立压力仿真数据库;所述数据处理模块通过通信模块传输出来的数据信息,并结合仿真模块得到的仿真模型及压力数据库信息,给压力云图可视化提供数据来源;所述可视化模块基于Matlab将数据处理模块处理之后的信息,以三维云图的方式显示出来,实现单元式超前液压支架顶梁压力及姿态三维云图显示。
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公开(公告)号:CN117252019A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311261131.0
申请日:2023-09-27
Applicant: 辽宁大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种监测煤体应力预警冲击地压的临界指标值确定方法,涉及监测煤体应力预警冲击地压技术领域。首先确定巷道冲击地压发生的临界地应力;并将巷道冲击地压发生的临界地应力转化为巷道冲击地压发生的临界采动峰值应力;然后明确应力计钻孔与应力计之间受载变形的互馈平衡特征表征曲线;最后将临界采动峰值应力作为应力计所安装的钻孔周围的“最危险应力”状态,通过绘制临界采动峰值应力作用下应力计所处的钻孔与应力计之间受载变形的互馈平衡特征表征曲线,进而确定应力计预警巷道冲击地压危险性的临界预警指标值。该方法充分考虑了预警初值与煤体冲击倾向性、应力计刚度、钻孔尺寸等因素间的耦合关联程度。
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公开(公告)号:CN117027948A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311032190.0
申请日:2023-08-16
Abstract: 一种煤矿井下煤炮智能在线监测、预警方法,包括以下四个步骤;制定井下煤炮监测方案;在井下巷道中安装煤炮接收装置;井上的监测、预警系统接收井下煤炮接收装置采集的声波信号并自动进行噪音及时频特征分析,对煤炮声波进行识别;监测、预警系统自动生成报表,超过预警值时,自动发布预警信息。本发明原理科学,易于操作,实现了井下煤炮的实时在线监测,实现了井下煤炮信号准确识别、智能分析及危险预警,解决了传统人工煤炮记录方法无法实时监测,遗漏煤炮事件以及煤炮特征依赖于工人主观判断的缺点,而且解决了工人作业被打断导致施工效率下降的问题。
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公开(公告)号:CN116905989A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310930864.2
申请日:2023-07-27
Abstract: 本发明公开了一种用于钻屑法的连续采集钻屑装置及其使用方法,连续采集钻屑装置包括打钻机构、负压采集钻屑机构,负压采集钻屑机构与打钻机构相连接;其使用方法包括以下步骤:S1、将连续采集钻屑装置移动到打钻屑孔的位置;S2、通过升降双向旋转机构调节导轨架的高度、倾角、朝向;S3、令钻屑收集称重设备向外侧转动;S4、将回转器总成与钻杆、钻头组装;S5、钻孔并增加钻杆,直到钻孔完成;S6、开启负压泵,令钻屑进入到钻屑收集称重设备内;S7、对钻屑收集称重设备内的钻屑进行称重,称重后将钻屑排出;S8、当钻杆发生卡钻现象时,通过负压泵向钻屑输送管路内输入高压风,吹走钻屑后即可将钻杆从钻屑孔中解救出来。
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公开(公告)号:CN116905976A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310929602.4
申请日:2023-07-27
Abstract: 本发明公开了一种负压运移钻屑的钻具及其使用方法,钻具包括钻头;钻头底端设置有安装开口,钻头侧壁上设置有若干个刀片,刀片顶端设置有主切削齿,刀片中部上端设置有正螺旋切削齿,刀片中部下端设置有辅助切削齿B,刀片底端设置有反螺旋切削齿,相邻辅助切削齿B之间设置有主排屑孔;钻头顶端设置有辅助切削齿A,辅助切削齿A底端设置有辅助排屑孔;主排屑孔、辅助排屑孔均与钻头底端的安装开口相连通;其使用方法包括以下步骤:S1、将钻头、钻杆、气电组合滑环及负压管路依次连接;S2、钻头进行切削煤体,完成第一根钻杆的钻孔操作;S3、增加第二根连接多通道负压导屑钻杆继续进行钻孔的施工;S4、钻屑测量结束后,将各部件拆卸下来即可。
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